温度是我们日常生活中非常重要的物理参数。温度测量在工业应用和实验室实验测试中可能至关重要,一些家用电器也需要测量温度来进行温度控制。 Grove 系列提供多达十种类型的传感器,可用于测量温度。它们都具有高可靠性和易于使用的 Grove 接口,但它们确实有各自的差异,可能用于不同的项目和应用。 在这个 wiki 中,我们列出了每个 Grove 温度传感器的关键特性,包括成本、测量范围、精度、灵敏度、响应时间、长期稳定性等等。该表格可以作为您为项目选择最佳传感器的参考。
如何选择最佳温度传感器
在查看表格之前,需要考虑几个因素来为您的项目选择合适的传感器。
首先,要测量的对象是什么?
是房间或特定封闭空间中的环境空气温度吗?是用于气流的通风口还是用于液体的水箱?或者可能是一个可能遇到高电压并导致发热的电子系统?这些因素会根据成本预算、功耗、安全因素、响应时间,甚至传感器到仪器的距离来影响您对传感器的选择。例如,如果您要测量房间中的温度,您可能只需要一个便宜、低成本的温度计,不需要非常敏感。但如果您的对象是用于种植植物的温室,您可能需要一个高精度和敏感的传感器,能够精确测量温度和湿度。
其次,预期测量的温度范围是什么?
预期测量的温度范围非常重要。如果对象的温度超过传感器的测量范围,可能会对传感器模块甚至连接到传感器的系统造成不可逆转的损坏。
另一个考虑因素是,您需要多高的精度?
像热电偶这样的温度传感器具有非常宽的测量范围,适合在恶劣环境中使用,但它们通常缺乏精度和长期稳定性。在某些情况下,如医疗设备、可穿戴设备和一些家用设施等,测量精度至关重要。精度更高的传感器通常成本更高,必须非常小心地使用以避免对其造成物理损坏(有些可能要求不要用裸手触摸)。
规格参数
温度传感器名称 | 接口 | 范围 | 精度 | 灵敏度 | 数据手册 |
---|---|---|---|---|---|
温湿度传感器 | 数字 | 0~50C | +-2C | 1C | DHT11 |
温湿度传感器 Pro | 数字 | -40~80C | +-0.5C | 0.1C | DHT22/AM2302 |
温度传感器 | 模拟 | -40~125C | +-1.5C | N/A | NCP18WF104F03RC |
单总线温度传感器 | 单总线 | -55~125C | +-0.5C | 0.5C | DS18B20 |
高温传感器 | 模拟 | -50~600C | 2% | N/A | K 型热电偶 |
温湿度传感器(高精度迷你版) | I2C | 0~70C | +-0.5C | 1C | TH02 |
数字红外温度传感器 | I2C | -40~85C | +-0.5C | 0.02C | MLX90615 |
温湿度传感器(SHT31) | I2C | -40~125C | +-0.3C | 0.01C | SHT31 |
红外温度传感器 | 模拟 | -10~100C | N/A | N/A | OTP-538U |
温湿度传感器(HDC1000) | I2C | -40~125C | +-0.2C | 0.01C | HDC1000 |
气压传感器(BMP180) | I2C | -40~85C | +-0.5C | 0.1C | BMP180 |
气压传感器(BMP280) | I2C | -40~85C | +-0.5C | 0.01C | BMP280 |
温湿度气压传感器(BME280) | I2C | -40~85C | +-0.5C | 0.01C | BME280 |
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Grove传感器
温湿度传感器 | 温湿度传感器专业版 | 热敏电阻 |
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热电偶 | TH02 | 数字红外 |
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SHT31 | 红外 | HDC1000 |
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BMP180 | BMP280 | BME280 |
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